
- •1.Задачи физической защиты информации
- •2.Физические поля как носители информации.
- •4.Закон полного тока в интегральной форме.
- •3.Эл. Магнитное поле.
- •5.Закон индукции Фарадея в интегральной форме.
- •6.Закон Гаусса в интегральной форме.
- •7.Закон непрерывности магнитной индукции в интегральной форме.
- •8.Силовые характеристики эл. Магнитного поля
- •9.Количественные характеристики эл. Магнитного поля.
- •12. Ротор векторного поля.
- •13. Закон полного тока в дифференциальной форме.
- •15. Закон Гаусса в дифференциальной форме.
- •19. Граничные условия для нормальной составляющей вектора смещения вблизи границы раздела сред.
- •20. Теорема единственности теории эл. Магнитного поля.
- •21. Скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля и условия калибровки Лоренса.
- •23. Запаздывающие потенциалы электромагнитного поля.
- •25. Поле ближней зоны и поля индукции электрического диполя.
- •26. Поле дальней зоны электрического диполя.
- •27. Поле плоской волны в однородной среде.
- •29. Коэффициент фазы. Коэффициент затухания плоской волны.
- •32. Классификация физических сред по электромагнитным свойствам.
- •33. Материальные уравнения электромагнитного поля.
- •34. Тензоры электрической, магнитной проницаемости, проводимости.
- •35. Система уравнений Максвелла электромагнитного поля.
- •36. Коэффициент Френеля.
- •37. Распространение волн в продольно неоднородной среде.
- •38. Рекуррентная процедура расчета полей в продольно неоднородной среде.
- •40. Закон полного прохождения плоской волны через границу раздела двух сред.
- •56. Уравнение Максвелла в комплексной формуле для sin-идальных полей.
- •53.51.50.48. Экранирование электрического поля с помощью производящего экрана
- •43,44 Волны в поперечно неоднородных средах
- •45,46,47 Эл маг поле в проводнике(релаксация)
- •59,60 Преобразования Фурье
- •54.55 Коэффициенты Френеля
56. Уравнение Максвелла в комплексной формуле для sin-идальных полей.
При распространении плоской гармоничной электромагнитной волны в веществе с Е и М
E=E
H=H
частота
колеб. волны x
–волновое число
Ee=Em
He=Hm
k=
n=
–показатель преломления
E=E
H=H
D=D
B=B
Уравнение Максвелла в комплексной формуле связывают между собой компонент амплитуды:
rotH=-
rotE=
divD=
divB=0
53.51.50.48. Экранирование электрического поля с помощью производящего экрана
Экранирование – способ снижения ( подавления ) расслабления влияния внешних паразитных эл/м полей, полях и наводях, мешающих работе аппаратуры. Экранирование осуществляют с помощью заземленного металлического или металлизированного экрана с высокой электрической и магнитной проводимостью.
divD=0
rotH=
D=
E1=E0
H1=
H0
Если диэлектрик, с помощью диэлектрика экранируют , если его Е довольно высота. При этом поле ослабляется в Е раз. Но улучшает такие экраны с помощью тонкой металлической сетки. Замкнутый, металлический обо обеспечивает идеальное экранирование. Еcли экран обеспечил требуемое ослабление электростатического поля, то практически не ослабил магнитостатическое, то его называют электростатическим
Наоборот - магнитостатическим. Если же ослаблено перемещение эл/м поля то он электромагнитный.
Виды экранирования:
1.Электростатический – водится к замыканию эл. поля на поверхности металлического эрана к отводу эл. зарядов о землю (корпус прибора) .заземление неоходимо. Применение металлических экранов полностью устраняет влияние эл. статического поля. Если с **** то ослабим поле наводки в Е раз.
2.магнитостатическое основанию на использование магнитной индукции, создающей в экране переменные индукционные вихревые токи магнитное поле этих токов будет направлено на встречу возбуждающему полю, а за его пределами в туже сторону что и возб. поле.
3.эл/м- действие основано на том, что высокочастотное эл/м поле ослабляется им же созданным (благодаря образуется в толще экрана вихревым токам) полем обратного направления.
Количественная
оценка качества экрана . Коэффициент
экранирования: Ke=
Коэффициент
реакции экрана равен относительному
коэффициенту отражения волны поля
полосы от экрана: Rf=R(E0,H0)
Экранное затухания: Ээ=20lg||=20lg|
|
Полную эффективность S удобно оценивать в децибелах на сумму относительного ослабления поля помех и полным действием экрана, т.е за счет потерь на **** по всей поверхности экрана *** и основных потерь на отражении.
43,44 Волны в поперечно неоднородных средах
Поперечная э/м волна называется основной волной и является самой простой из всех типов волн которые могут существовать в рассматриваемой направляющей системе.
для поперечных волн э/м векторные уравнения максвелла значительно упрощаются! Классификация волн в направл системе определяют по продольной составляющей
Поперечно магнитные волны если продольная составляющая Н(Н-волны) поперечные элект если продольная составляющая Е(Е-волны)
Для нахождения конкретных значений бета энное и альфа ёт энное используется граничные условия для касательных составляющих эл и магн поля. на границах между соседними областями они сводятся к условной непрерывности
Необходимые условия сущ продольных волн являются наличие двух или более электродов в направляющей системе и однородность межъъъэлектрического пространства.